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公开(公告)号:CN118028926A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410177238.5
申请日:2024-02-06
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C25D3/56 , C25D7/06 , H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种具有超薄抗氧化层的铜箔、其制备方法及应用。所述制备方法包括:以待处理铜箔作为阴极,使所述阴极、阳极与电解液构成电化学反应体系,所述电解液具有络合体系的特征,所述电解液包括焦磷酸盐和/或柠檬酸盐、镍盐、铈盐、钼酸盐和功能添加剂;使所述电化学反应体系通电,利用恒电流沉积法,在待处理铜箔表面电沉积形成超薄抗氧化层,制得具有超薄抗氧化层的铜箔。本发明提供的制备具有超薄抗氧化层的铜箔的方法通过在络合体系中对铜箔表面进行恒电流沉积处理,该钝化工艺不含铬,制备所需时间短,得到的铜箔样品在保持原铜箔外观形貌的基础上且具有较理想的抗氧化性能,使得该材料有望在更多领域内应用。
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公开(公告)号:CN118007224A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410176622.3
申请日:2024-02-06
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种硼酸体系中超低轮廓铜箔的制备方法及应用。所述制备方法包括:提供硼酸体系,其包括苯并三氮唑、有机铵盐和硼酸;使作为工作电极的待处理铜箔、对电极、电解液共同构建形成电化学反应体系,所述电解液包括磷酸‑乙醇水溶液和硼酸体系;使所述电化学反应体系通电,对待处理铜箔表面进行电化学抛光,制得超低轮廓铜箔。本发明提供的超低轮廓铜箔的制备方法利用硼酸体系制备适用于6G通讯用PCB板的超低轮廓铜箔,同时硼酸及聚硼酸盐的存在使电化学抛光过程中点蚀大幅度减少,进一步提高铜箔表面平坦度,制备得到的铜箔产品同时具有超薄且超低表面粗糙度的特性,使得该材料在更多领域具有应用的可能性。
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公开(公告)号:CN117987907A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410168507.1
申请日:2024-02-06
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种多孔铜箔的高效制备方法及应用。所述高效制备方法包括:提供络合剂电解液体系,所述络合剂电解液体系包括络合剂和添加剂,所述络合剂包括酒石酸钾钠和EDTA盐,所述添加剂包括两性嵌段聚合物;以铜箔作为工作电极,使所述工作电极、对电极与络合剂电解液体系构建电化学体系,通电进行电解,对铜箔进行电化学氧化刻蚀处理,使铜箔表面生成微米级孔洞,制得多孔铜箔。本发明的高效制备方法在络合剂电解液体系的基础上,使用添加剂两性嵌段聚合物,可以在短时间内形成数量多、孔径均匀、刻蚀完全、高比表面积的多孔铜箔,同时,铜箔边缘未被溶解,边缘清晰,完整性较好,有望在二次电池领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN117987892A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410168028.X
申请日:2024-02-06
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有平滑表面的氢氧化镁薄膜及其制备方法。所述制备方法包括:使作为工作电极的待导电金属基底、对电极、电解液共同构建形成电化学反应体系,所述电解液包括镁盐、黄原胶、葡萄糖、甘油和乳酸;使所述电化学反应体系通电,采用电沉积法在待导电金属基底上制备形成具有平滑表面的氢氧化镁薄膜。本发明通过在电解液中加入乳酸,既能利用有机酸的弱电离特性稳定电解液的pH值,避免以黄原胶为代表的结构诱导剂在低pH情况下的支链分解,失去结构诱导作用,同时也能利用乳酸在氢氧化镁表面的吸附抑制效果,达到抑制氢氧化镁膜层表面瘤状突起生成的效果,制备得到的氢氧化镁薄膜表面的瘤状物消失,表面十分平滑。
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公开(公告)号:CN117987836A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410166011.0
申请日:2024-02-05
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于难溶盐模板的金属铝表面粗化方法。所述金属铝表面粗化方法包括:提供粗化溶液,其包含氢离子、硫酸根以及铵离子;使粗化溶液与金属铝的表面接触,氢离子对金属铝进行腐蚀反应,且金属铝的表面形成微观不连续分布的硫酸铝铵难溶盐模板的覆盖,发生不均匀刻蚀;去除硫酸铝铵难溶盐模板,完成表面粗化。本发明通过溶液组分设计,使得金属铝腐蚀的同时,生成微溶的硫酸铝铵,以此形成不连续的微观掩模,结合了物理掩模和化学腐蚀形成了粗化程度较高的表面。并且可以对金属铝表面进行无死角的均匀粗化同时粗化,在特性和外观上也与传统喷砂法有所不同;所用手段比较温和,不会使器件表面遭受较为强大的外力作用,避免形变。
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公开(公告)号:CN117966228A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410176628.0
申请日:2024-02-07
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所 , 江苏高鹏新材料股份有限公司
Inventor: 张万珍 , 李冕 , 张波 , 王成慧 , 李武 , 王成栋 , 钱玉龙 , 徐慧云 , 赵玉祥 , 季霞芳 , 马悦 , 索玲 , 黄金望 , 王欣玉 , 李雪婷 , 舒永琪 , 梁建
Abstract: 本发明提供一种铝基复合铜箔及其制备方法。所述制备方法包括:将铝基材置于浸镀液中进行浸镀,以在铝基材表面形成CuZn异质层,得到铝基复合异质材料,其中所述浸镀液包括氧化锌、铜盐、镍盐、乙二胺四乙酸二钠和酒石酸钾钠的碱性溶液;以所述铝基复合异质材料为阴极、含有铜离子的酸性溶液为电解液进行电镀,以在所述铝基复合异质材料的表面形成铜层,得到铝基复合铜箔。采用本发明的浸镀‑电镀联合工艺制备的铝基复合铜箔展现为层层堆垛的复合多层结构,层与层之间良好结合,具有优异的导电性、力学性能和表面性能。
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公开(公告)号:CN117947411A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410177240.2
申请日:2024-02-06
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯基复合铜箔及其制备方法与应用。所述制备方法包括:使包含异丁醇、丙烯酸、选定功能物质和水的混合浆料充分搅拌混合,形成凝胶,选定功能物质包括纤维素、瓜尔豆胶、阿拉伯胶中的至少一种;将所述凝胶施加于聚丙烯薄膜表面,并陈化处理,获得表面羧基化的聚丙烯薄膜,之后将其依次浸润于SnCl2水溶液、银氨溶液中,再浸润于沉铜液进行化学镀铜处理,制得聚丙烯基复合铜箔。本发明的方法可实现对聚丙烯膜表面的离线接枝,极大地缩短产品的在线处理时间,将在线工艺转变为离线工艺,使得通过化学接枝的方式对聚丙烯薄膜表面进行处理在工业上成为可能。并且,制备所得聚丙烯基复合铜箔的铜层均匀、且与基底结合牢固。
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公开(公告)号:CN118028932A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410177241.7
申请日:2024-02-07
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所 , 江苏高鹏新材料股份有限公司
Inventor: 张波 , 李冕 , 张万珍 , 王成慧 , 李武 , 王成栋 , 季霞芳 , 徐慧云 , 赵玉祥 , 钱玉龙 , 马悦 , 索玲 , 黄金望 , 王欣玉 , 李雪婷 , 舒永琪 , 梁建
IPC: C25D5/44 , C25D5/00 , H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种铝基碳层复合铜箔及其制备方法和应用。所述铝基碳层复合铜箔包括包括铝基材、形成在所述铝基材表面的导电碳层、以及形成在所述导电碳层表面的铜层。本发明提供的铝基碳层复合铜箔具有层状复合结构,其中的碳层具有一定粗糙度和疏松结构,使该复合铜箔在应对外界作用力时,具有较好的缓冲能力,在作为二次电池集流体时,能够解决电极上的涂层材料在工作时膨胀或紧缩带来的局域形变问题;同时,碳层也具有微纳结构,在其表面化学镀铜生成的铜层同样具有丰富的微纳结构,在作为二次电池集流体时,展现出良好的抑制锂枝晶的能力。
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公开(公告)号:CN118007143A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410177236.6
申请日:2024-02-05
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种电解水同步制酸制碱的方法及装置。所述方法包括:构建由阴极、阴极电解室、隔膜、阳极电解室、阳极组成的电解回路,其中阴极电解室和阳极电解室中的电解液为中性盐溶液,隔膜为含有氢氧化镁的多孔膜;使电解体系进行电解反应,以使阴极电解室中的电解液的pH升高而制碱,阳极电解室中的电解液的pH降低而制酸。本发明所提供的方法和装置构建了一种简单的以氢氧化镁隔膜为中心的电解体系,并将其应用到电解水实时制酸制碱工艺中,发现了一种全新的氢氧化镁制酸制碱机理,实现对现有双极膜工艺的替换,实现了电解水的同步制酸制碱,并显著降低了相关工艺的难度和成本。
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公开(公告)号:CN117987847A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410168526.4
申请日:2024-02-06
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种超细纳米氢氧化镁、其制备方法及在锂离子电池中的应用。所述制备方法包括:提供包含镁盐,以及具有亲水基团和酯化长烷基侧链的聚山梨酯类表面活性剂的电解液,所述聚山梨酯类表面活性剂能够形成纳米胶束体系;对工作电极、对电极与电解液组成的电化学体系施加电流进行电解,在电场作用和胶束纳米胶束体系的柔性受限空间作用下进行电化学沉积,从而在工作电极处制备得到粒径在20nm以下的超细纳米氢氧化镁。本发明创造性地在电解体系中构建了柔性受限空间,从而可调控氢氧化镁晶体的成核与生长,得到高分散、超细粒径的纳米氢氧化镁;本发明还将其应用于锂离子电池正极材料中,可提高电池的循环倍率性能和传统电化学性能。
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